Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Використання старих деталей у помножувачах напруги. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Радіоаматор-конструктор

Коментарі до статті Коментарі до статті

В даний час багато популярних радіоаматорських пристроїв містять у своєму складі помножувач напруги, що перетворює напругу електричної мережі 220 В у високу напругу 2000 ... 4000 В. Це можуть бути пристрої, призначені для боротьби з тарганами, пристрої для іонізації повітря.

Схеми таких пристроїв неодноразово були опубліковані в радіоаматорській літературі, наприклад, [1, 2].

У пристроях [1, 2] для виготовлення високовольтного помножувача, який є основною частиною цих конструкцій, використовують сучасні малогабаритні деталі, тому габарити цих пристроїв незначні. Проте слід зазначити, що практично всі малогабаритні високовольтні деталі, що входять до складу високовольтного помножувача, досить дорогі.

Часто немає потреби у виготовленні малогабаритної версії цих пристроїв. В цьому випадку для виготовлення помножувача напруги можна використовувати старі радіодеталі, що мають високу робочу напругу - 600, 1000, 2000, але і великі габарити. Це можуть бути старі конденсатори типу МБГ, старі високовольтні діодні стовпи типу D1004D1010 та подібні до них радіодеталі минулого століття, які зараз не використовують у сучасній техніці і продають на радіоринках за низькими цінами. Вартість пристроїв, виконаних із застосуванням старих радіодеталей, теж буде невисокою.

У простих помножувачах високої напруги початкова напруга для подальшого множення береться прямо з електричної мережі 220 В. Однак у разі використання високовольтних деталей для побудови помножувачів напруги доцільно використовувати початкову напругу множення не з побутової електричної мережі, а підвищену в кілька разів, скільки зможуть витримати високовольтні деталі, що використовуються. Використання підвищеної вхідної напруги на вході помножувача дозволить скоротити кількість каскадів множення і тим самим зменшить кількість деталей, що використовуються для побудови помножувача напруги.

Найбільш просто спочатку "помножити" напругу мережі можна, використовуючи резонансний метод, як показано на рис.1.

Використання старих деталей у помножувачах напруги

Як видно з цього малюнка, резонансний помножувач напруги є послідовним контуром, що має резонанс в області частот 50 Гц. Отже, на елементах цього контуру, на котушці або конденсаторі буде підвищена напруга. Воно буде тим вищим, чим резонанс ланцюга буде ближче до частоти 50 Гц, яка використовується в електричній мережі. Однак необхідно уникати рівності частот резонансу мережі та контуру, тому що в цьому випадку на елементах контуру L1 та С1 буде надзвичайно висока напруга, яка може призвести до виходу цих елементів з ладу.

Як котушка індуктивності L1 використовують дросель фільтра лампового телевізора або приймача. Дроселі фільтра зараз практично ніде не застосовують, і їхня вартість на ринках низька. Цілком можна використовувати як L1 первинну обмотку малогабаритного мережевого трансформатора або анодну обмотку старого "звукового" трансформатора від лампового приймача або телевізора або первинну обмотку ТВК. Місткість конденсатора C1 залежить від величини індуктивності L1 і бажаної початкової напруги на вході помножувача напруги. Ємність конденсатора доцільно підбирати експериментально, починаючи з невеликих значень, наприклад, 0,1 мкФ. Резонансну частоту контуру необхідно встановити вище за частоту електричної мережі 50 Гц. Це позначиться сприятливо за умов роботи котушки L1.

Для більшості дроселів фільтра, що використовуються в старій апаратурі для отримання резонансної напруги в межах 600...1000, ємність конденсатора С1 може знаходитися в межах 0,25...2 мкФ. Конденсатор С1 повинен мати якомога більшу робочу напругу, принаймні вона повинна бути не меншою, ніж напруга, що існує на конденсаторі під час резонансу.

Найбільша напруга буде на одному з елементів ланцюга, показаного на рис.1, причому на тому елементі, який має більш високий опір змінного струму 50 Гц. У нашому випадку, коли резонансна частота контуру вища за частоту мережі, це буде конденсатор. На конденсаторі буде більш висока напруга, ніж на котушці індуктивності, це важлива умова для надійної та довготривалої роботи цього елемента.

Як зазначалося, цілком реально отримання напруги на конденсаторі С1 не більше 600...1000 У. Це дозволить у схемі з [1] використовувати не обважувач, а подвоювач напруги. Простий подвоювач напруги показаний на рис.2.

Використання старих деталей у помножувачах напруги

У схемі з [2] замість множення напруги на 8 можна використовувати потроєння напруги, що існує на конденсаторі C1 (див. рис.1). Простий утроитель напруги показаний на рис.3.

Використання старих деталей у помножувачах напруги

У деяких випадках доцільно використовувати схему врахування напруги, яка показана на рис.4.

Використання старих деталей у помножувачах напруги

Природно, при конструюванні подібних помножувачів не можна забувати, що вони повинні бути підключені до джерела високої напруги через струмообмежуючі резистори опором не менше 1 МОм. Цю умову необхідно дотримуватись для безпеки роботи з високовольтними джерелами напруги.

Не завжди множення напруги мережі на елементах резонансної ланцюга є оптимальним рішенням. Іноді ситуація буває іншою. У розпорядженні радіоаматора є багато діодів і конденсаторів, які мають порівняно низьку робочу напругу 200...300 В. У цьому випадку помножувач напруги, зібраний з їх використанням, не можна безпосередньо підключити до електричної мережі 220 В. Адже змінна напруга електричної мережі 220 В піку при цьому досягатиме 310 В! А це вже призведе до виходу з ладу радіодеталей, які використовуються у цьому помножнику напруги!

В даному випадку раціонально використовувати інший варіант: знизити напругу на вході помножувача, але при цьому збільшивши кількість ланцюжків, що множать. Напруга на вході помножувача можна знизити, підключивши цей помножувач напруги до електричної мережі через дільник конденсаторний напруги, як це показано на рис.5. При цьому співвідношення ємностей, отже, та їхнього реактивного опору визначатимуть вихідну напругу на виході дільника.

Використання старих деталей у помножувачах напруги

Звичайно, при збільшенні числа ланцюжків, що множать, габарити пристрою зростуть. Але це може бути виправдано дешевизною компонентів, що використовуються.

При побудові помножувачів напруги слід пам'ятати, що не рекомендується з'єднувати послідовно діоди і конденсатори для збільшення їхньої робочої напруги, оскільки надійність такого ланцюжка буде невелика. Надійніше для конструкції помножувача напруги піти шляхом нарощування каскадів множення.

література:

  1. Тарган, тарган, тарганище//Лівша. – 1991. – №9. – С.20.
  2. Білецький. П. Помножувач - іонізатор повітря// Радіоаматор. - 1995. №10. - С.17.

Автор: І. Григоров

Дивіться інші статті розділу Радіоаматор-конструктор.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Рим став старшим 03.07.2006

Археологи давно сумнівалися у точності легендарної дати заснування Риму.

Традиційна версія каже, що місто заснувало на порожньому місці Ромул у 753 році до н. е. Нещодавно під руїнами давньоримського форуму виявлено поховання віком близько трьох тисяч років, тобто приблизно на 250 років старше за традиційну дату.

У могилі знайдено похоронну урну та кілька ваз. Мабуть, форум був закладений на місці значно давнішого некрополя.

Інші цікаві новини:

▪ Навушники у вигляді губної помади

▪ Черв'яки, що поїдають пластмасу

▪ Темна матерія стала темнішою

▪ Дослідження структури бензолу

▪ Поговоріть із вашим сейфом

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Загадки для дорослих та дітей. Добірка статей

▪ стаття Про що шумите ви, народні витії? Крилатий вислів

▪ стаття Що таке широта та довгота? Детальна відповідь

▪ стаття Робота з бензопальниковим комплектом. Типова інструкція з охорони праці

▪ стаття Універсальний лак. Прості рецепти та поради

▪ стаття Підвищує регулятор потужності паяльника. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024